Oturum Aç

When a solid is dipped inside a liquid, the liquid surface becomes curved near the contact. For some solid–liquid interfaces, the liquid is pulled up along the solid, while for others, the liquid surface is convex or depressed near the solid surface. This phenomenon can be explained using the concept of cohesive and adhesive forces.

The adhesive force is the molecular force between molecules of different materials, that is, between the molecules of the solid and the liquid. The cohesive force is the molecular force between molecules of the same material—in this context, between the liquid molecules of the same species.

The contact angle is the angle between the tangent planes at the solid and the liquid surface. It is drawn such that the tangent to the solid is toward the liquid, and the tangent to the liquid is away from the solid. The contact angle is acute if the liquid rises along the solid's surface and obtuse if the liquid is depressed.

The contact angle depends on the net force on the small part of the liquid near the contact. The forces on it are the adhesive force of the solid, which is usually attractive, the cohesive force from the molecules near the surface, and its weight. The liquid rests in a way that it is perpendicular to the resultant force. Due to the material dependence of the adhesive and cohesive forces, the contact angle depends on the pair of surfaces considered. This phenomenon is similar to friction.

The contact angle measurement provides a practical way to evaluate the interfacial strengths and interactions between a solid and liquid, and it has numerous applications in various fields, such as surface science, material science, and engineering.

Etiketler
Contact AngleSolid liquid InterfaceCohesive ForcesAdhesive ForcesMolecular ForcesInterfacial StrengthSurface ScienceMaterial ScienceEngineering ApplicationsLiquid Surface CurvatureAcute AngleObtuse Angle

Bölümden 13:

article

Now Playing

13.14 : Contact Angle

Akışkanlar Mekaniği

11.3K Görüntüleme Sayısı

article

13.1 : Sıvıların Özellikleri

Akışkanlar Mekaniği

3.4K Görüntüleme Sayısı

article

13.2 : Yoğunluk

Akışkanlar Mekaniği

11.4K Görüntüleme Sayısı

article

13.3 : Akışkanların Basıncı

Akışkanlar Mekaniği

11.8K Görüntüleme Sayısı

article

13.4 : Atmosferik Basıncın Değişimi

Akışkanlar Mekaniği

1.8K Görüntüleme Sayısı

article

13.5 : Pascal Yasası

Akışkanlar Mekaniği

7.6K Görüntüleme Sayısı

article

13.6 : Pascal Yasasının Uygulanması

Akışkanlar Mekaniği

7.6K Görüntüleme Sayısı

article

13.7 : Basınç Göstergeleri

Akışkanlar Mekaniği

2.7K Görüntüleme Sayısı

article

13.8 : Yüzdürme

Akışkanlar Mekaniği

5.7K Görüntüleme Sayısı

article

13.9 : Arşimet Prensibi

Akışkanlar Mekaniği

7.4K Görüntüleme Sayısı

article

13.10 : Yoğunluk ve Arşimet Prensibi

Akışkanlar Mekaniği

6.4K Görüntüleme Sayısı

article

13.11 : Hızlandırıcı Sıvılar

Akışkanlar Mekaniği

944 Görüntüleme Sayısı

article

13.12 : Yüzey Gerilimi ve Yüzey Enerjisi

Akışkanlar Mekaniği

1.2K Görüntüleme Sayısı

article

13.13 : Bir damla ve bir baloncuk içindeki aşırı basınç

Akışkanlar Mekaniği

1.5K Görüntüleme Sayısı

article

13.15 : Kılcal Tüpte Sıvının Yükselmesi

Akışkanlar Mekaniği

1.1K Görüntüleme Sayısı

See More

JoVE Logo

Gizlilik

Kullanım Şartları

İlkeler

Araştırma

Eğitim

JoVE Hakkında

Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır